Allow selective runtime register synchronization
[sdk/emulator/qemu.git] / target-s390x / kvm.c
1 /*
2  * QEMU S390x KVM implementation
3  *
4  * Copyright (c) 2009 Alexander Graf <agraf@suse.de>
5  * Copyright IBM Corp. 2012
6  *
7  * This library is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * This library is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * Contributions after 2012-10-29 are licensed under the terms of the
18  * GNU GPL, version 2 or (at your option) any later version.
19  *
20  * You should have received a copy of the GNU (Lesser) General Public
21  * License along with this library; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
22  */
23
24 #include <sys/types.h>
25 #include <sys/ioctl.h>
26 #include <sys/mman.h>
27
28 #include <linux/kvm.h>
29 #include <asm/ptrace.h>
30
31 #include "qemu-common.h"
32 #include "qemu/timer.h"
33 #include "sysemu/sysemu.h"
34 #include "sysemu/kvm.h"
35 #include "cpu.h"
36 #include "sysemu/device_tree.h"
37
38 /* #define DEBUG_KVM */
39
40 #ifdef DEBUG_KVM
41 #define dprintf(fmt, ...) \
42     do { fprintf(stderr, fmt, ## __VA_ARGS__); } while (0)
43 #else
44 #define dprintf(fmt, ...) \
45     do { } while (0)
46 #endif
47
48 #define IPA0_DIAG                       0x8300
49 #define IPA0_SIGP                       0xae00
50 #define IPA0_B2                         0xb200
51 #define IPA0_B9                         0xb900
52 #define IPA0_EB                         0xeb00
53
54 #define PRIV_SCLP_CALL                  0x20
55 #define PRIV_CSCH                       0x30
56 #define PRIV_HSCH                       0x31
57 #define PRIV_MSCH                       0x32
58 #define PRIV_SSCH                       0x33
59 #define PRIV_STSCH                      0x34
60 #define PRIV_TSCH                       0x35
61 #define PRIV_TPI                        0x36
62 #define PRIV_SAL                        0x37
63 #define PRIV_RSCH                       0x38
64 #define PRIV_STCRW                      0x39
65 #define PRIV_STCPS                      0x3a
66 #define PRIV_RCHP                       0x3b
67 #define PRIV_SCHM                       0x3c
68 #define PRIV_CHSC                       0x5f
69 #define PRIV_SIGA                       0x74
70 #define PRIV_XSCH                       0x76
71 #define PRIV_SQBS                       0x8a
72 #define PRIV_EQBS                       0x9c
73 #define DIAG_KVM_HYPERCALL              0x500
74 #define DIAG_KVM_BREAKPOINT             0x501
75
76 #define ICPT_INSTRUCTION                0x04
77 #define ICPT_WAITPSW                    0x1c
78 #define ICPT_SOFT_INTERCEPT             0x24
79 #define ICPT_CPU_STOP                   0x28
80 #define ICPT_IO                         0x40
81
82 #define SIGP_RESTART                    0x06
83 #define SIGP_INITIAL_CPU_RESET          0x0b
84 #define SIGP_STORE_STATUS_ADDR          0x0e
85 #define SIGP_SET_ARCH                   0x12
86
87 const KVMCapabilityInfo kvm_arch_required_capabilities[] = {
88     KVM_CAP_LAST_INFO
89 };
90
91 static int cap_sync_regs;
92
93 int kvm_arch_init(KVMState *s)
94 {
95     cap_sync_regs = kvm_check_extension(s, KVM_CAP_SYNC_REGS);
96     return 0;
97 }
98
99 unsigned long kvm_arch_vcpu_id(CPUState *cpu)
100 {
101     return cpu->cpu_index;
102 }
103
104 int kvm_arch_init_vcpu(CPUState *cpu)
105 {
106     /* nothing todo yet */
107     return 0;
108 }
109
110 void kvm_arch_reset_vcpu(CPUState *cpu)
111 {
112     /* The initial reset call is needed here to reset in-kernel
113      * vcpu data that we can't access directly from QEMU
114      * (i.e. with older kernels which don't support sync_regs/ONE_REG).
115      * Before this ioctl cpu_synchronize_state() is called in common kvm
116      * code (kvm-all) */
117     if (kvm_vcpu_ioctl(cpu, KVM_S390_INITIAL_RESET, NULL)) {
118         perror("Can't reset vcpu\n");
119     }
120 }
121
122 int kvm_arch_put_registers(CPUState *cs, int level)
123 {
124     S390CPU *cpu = S390_CPU(cs);
125     CPUS390XState *env = &cpu->env;
126     struct kvm_one_reg reg;
127     struct kvm_sregs sregs;
128     struct kvm_regs regs;
129     int ret;
130     int i;
131
132     /* always save the PSW  and the GPRS*/
133     cs->kvm_run->psw_addr = env->psw.addr;
134     cs->kvm_run->psw_mask = env->psw.mask;
135
136     if (cap_sync_regs && cs->kvm_run->kvm_valid_regs & KVM_SYNC_GPRS) {
137         for (i = 0; i < 16; i++) {
138             cs->kvm_run->s.regs.gprs[i] = env->regs[i];
139             cs->kvm_run->kvm_dirty_regs |= KVM_SYNC_GPRS;
140         }
141     } else {
142         for (i = 0; i < 16; i++) {
143             regs.gprs[i] = env->regs[i];
144         }
145         ret = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_SET_REGS, &regs);
146         if (ret < 0) {
147             return ret;
148         }
149     }
150
151     if (env->runtime_reg_dirty_mask == KVM_S390_RUNTIME_DIRTY_FULL) {
152         reg.id = KVM_REG_S390_CPU_TIMER;
153         reg.addr = (__u64)&(env->cputm);
154         ret = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_SET_ONE_REG, &reg);
155         if (ret < 0) {
156             return ret;
157         }
158
159         reg.id = KVM_REG_S390_CLOCK_COMP;
160         reg.addr = (__u64)&(env->ckc);
161         ret = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_SET_ONE_REG, &reg);
162         if (ret < 0) {
163             return ret;
164         }
165
166         reg.id = KVM_REG_S390_TODPR;
167         reg.addr = (__u64)&(env->todpr);
168         ret = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_SET_ONE_REG, &reg);
169         if (ret < 0) {
170             return ret;
171         }
172     }
173     env->runtime_reg_dirty_mask = KVM_S390_RUNTIME_DIRTY_NONE;
174
175     /* Do we need to save more than that? */
176     if (level == KVM_PUT_RUNTIME_STATE) {
177         return 0;
178     }
179
180     if (cap_sync_regs &&
181         cs->kvm_run->kvm_valid_regs & KVM_SYNC_ACRS &&
182         cs->kvm_run->kvm_valid_regs & KVM_SYNC_CRS) {
183         for (i = 0; i < 16; i++) {
184             cs->kvm_run->s.regs.acrs[i] = env->aregs[i];
185             cs->kvm_run->s.regs.crs[i] = env->cregs[i];
186         }
187         cs->kvm_run->kvm_dirty_regs |= KVM_SYNC_ACRS;
188         cs->kvm_run->kvm_dirty_regs |= KVM_SYNC_CRS;
189     } else {
190         for (i = 0; i < 16; i++) {
191             sregs.acrs[i] = env->aregs[i];
192             sregs.crs[i] = env->cregs[i];
193         }
194         ret = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_SET_SREGS, &sregs);
195         if (ret < 0) {
196             return ret;
197         }
198     }
199
200     /* Finally the prefix */
201     if (cap_sync_regs && cs->kvm_run->kvm_valid_regs & KVM_SYNC_PREFIX) {
202         cs->kvm_run->s.regs.prefix = env->psa;
203         cs->kvm_run->kvm_dirty_regs |= KVM_SYNC_PREFIX;
204     } else {
205         /* prefix is only supported via sync regs */
206     }
207     return 0;
208 }
209
210 int kvm_arch_get_registers(CPUState *cs)
211 {
212     S390CPU *cpu = S390_CPU(cs);
213     CPUS390XState *env = &cpu->env;
214     struct kvm_one_reg reg;
215     int r;
216
217     r = kvm_s390_get_registers_partial(cs);
218     if (r < 0) {
219         return r;
220     }
221
222     reg.id = KVM_REG_S390_CPU_TIMER;
223     reg.addr = (__u64)&(env->cputm);
224     r = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_GET_ONE_REG, &reg);
225     if (r < 0) {
226         return r;
227     }
228
229     reg.id = KVM_REG_S390_CLOCK_COMP;
230     reg.addr = (__u64)&(env->ckc);
231     r = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_GET_ONE_REG, &reg);
232     if (r < 0) {
233         return r;
234     }
235
236     reg.id = KVM_REG_S390_TODPR;
237     reg.addr = (__u64)&(env->todpr);
238     r = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_GET_ONE_REG, &reg);
239     if (r < 0) {
240         return r;
241     }
242
243     env->runtime_reg_dirty_mask = KVM_S390_RUNTIME_DIRTY_FULL;
244     return 0;
245 }
246
247 int kvm_s390_get_registers_partial(CPUState *cs)
248 {
249     S390CPU *cpu = S390_CPU(cs);
250     CPUS390XState *env = &cpu->env;
251     struct kvm_sregs sregs;
252     struct kvm_regs regs;
253     int ret;
254     int i;
255
256     if (env->runtime_reg_dirty_mask) {
257         return 0;
258     }
259
260     /* get the PSW */
261     env->psw.addr = cs->kvm_run->psw_addr;
262     env->psw.mask = cs->kvm_run->psw_mask;
263
264     /* the GPRS */
265     if (cap_sync_regs && cs->kvm_run->kvm_valid_regs & KVM_SYNC_GPRS) {
266         for (i = 0; i < 16; i++) {
267             env->regs[i] = cs->kvm_run->s.regs.gprs[i];
268         }
269     } else {
270         ret = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_GET_REGS, &regs);
271         if (ret < 0) {
272             return ret;
273         }
274          for (i = 0; i < 16; i++) {
275             env->regs[i] = regs.gprs[i];
276         }
277     }
278
279     /* The ACRS and CRS */
280     if (cap_sync_regs &&
281         cs->kvm_run->kvm_valid_regs & KVM_SYNC_ACRS &&
282         cs->kvm_run->kvm_valid_regs & KVM_SYNC_CRS) {
283         for (i = 0; i < 16; i++) {
284             env->aregs[i] = cs->kvm_run->s.regs.acrs[i];
285             env->cregs[i] = cs->kvm_run->s.regs.crs[i];
286         }
287     } else {
288         ret = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_GET_SREGS, &sregs);
289         if (ret < 0) {
290             return ret;
291         }
292          for (i = 0; i < 16; i++) {
293             env->aregs[i] = sregs.acrs[i];
294             env->cregs[i] = sregs.crs[i];
295         }
296     }
297
298     /* Finally the prefix */
299     if (cap_sync_regs && cs->kvm_run->kvm_valid_regs & KVM_SYNC_PREFIX) {
300         env->psa = cs->kvm_run->s.regs.prefix;
301     } else {
302         /* no prefix without sync regs */
303     }
304
305     env->runtime_reg_dirty_mask = KVM_S390_RUNTIME_DIRTY_PARTIAL;
306     return 0;
307 }
308
309 /*
310  * Legacy layout for s390:
311  * Older S390 KVM requires the topmost vma of the RAM to be
312  * smaller than an system defined value, which is at least 256GB.
313  * Larger systems have larger values. We put the guest between
314  * the end of data segment (system break) and this value. We
315  * use 32GB as a base to have enough room for the system break
316  * to grow. We also have to use MAP parameters that avoid
317  * read-only mapping of guest pages.
318  */
319 static void *legacy_s390_alloc(ram_addr_t size)
320 {
321     void *mem;
322
323     mem = mmap((void *) 0x800000000ULL, size,
324                PROT_EXEC|PROT_READ|PROT_WRITE,
325                MAP_SHARED | MAP_ANONYMOUS | MAP_FIXED, -1, 0);
326     if (mem == MAP_FAILED) {
327         fprintf(stderr, "Allocating RAM failed\n");
328         abort();
329     }
330     return mem;
331 }
332
333 void *kvm_arch_vmalloc(ram_addr_t size)
334 {
335     /* Can we use the standard allocation ? */
336     if (kvm_check_extension(kvm_state, KVM_CAP_S390_GMAP) &&
337         kvm_check_extension(kvm_state, KVM_CAP_S390_COW)) {
338         return NULL;
339     } else {
340         return legacy_s390_alloc(size);
341     }
342 }
343
344 int kvm_arch_insert_sw_breakpoint(CPUState *cs, struct kvm_sw_breakpoint *bp)
345 {
346     S390CPU *cpu = S390_CPU(cs);
347     CPUS390XState *env = &cpu->env;
348     static const uint8_t diag_501[] = {0x83, 0x24, 0x05, 0x01};
349
350     if (cpu_memory_rw_debug(env, bp->pc, (uint8_t *)&bp->saved_insn, 4, 0) ||
351         cpu_memory_rw_debug(env, bp->pc, (uint8_t *)diag_501, 4, 1)) {
352         return -EINVAL;
353     }
354     return 0;
355 }
356
357 int kvm_arch_remove_sw_breakpoint(CPUState *cs, struct kvm_sw_breakpoint *bp)
358 {
359     S390CPU *cpu = S390_CPU(cs);
360     CPUS390XState *env = &cpu->env;
361     uint8_t t[4];
362     static const uint8_t diag_501[] = {0x83, 0x24, 0x05, 0x01};
363
364     if (cpu_memory_rw_debug(env, bp->pc, t, 4, 0)) {
365         return -EINVAL;
366     } else if (memcmp(t, diag_501, 4)) {
367         return -EINVAL;
368     } else if (cpu_memory_rw_debug(env, bp->pc, (uint8_t *)&bp->saved_insn, 1, 1)) {
369         return -EINVAL;
370     }
371
372     return 0;
373 }
374
375 void kvm_arch_pre_run(CPUState *cpu, struct kvm_run *run)
376 {
377 }
378
379 void kvm_arch_post_run(CPUState *cpu, struct kvm_run *run)
380 {
381 }
382
383 int kvm_arch_process_async_events(CPUState *cs)
384 {
385     return cs->halted;
386 }
387
388 void kvm_s390_interrupt_internal(S390CPU *cpu, int type, uint32_t parm,
389                                  uint64_t parm64, int vm)
390 {
391     CPUState *cs = CPU(cpu);
392     struct kvm_s390_interrupt kvmint;
393     int r;
394
395     if (!cs->kvm_state) {
396         return;
397     }
398
399     kvmint.type = type;
400     kvmint.parm = parm;
401     kvmint.parm64 = parm64;
402
403     if (vm) {
404         r = kvm_vm_ioctl(cs->kvm_state, KVM_S390_INTERRUPT, &kvmint);
405     } else {
406         r = kvm_vcpu_ioctl(cs, KVM_S390_INTERRUPT, &kvmint);
407     }
408
409     if (r < 0) {
410         fprintf(stderr, "KVM failed to inject interrupt\n");
411         exit(1);
412     }
413 }
414
415 void kvm_s390_virtio_irq(S390CPU *cpu, int config_change, uint64_t token)
416 {
417     kvm_s390_interrupt_internal(cpu, KVM_S390_INT_VIRTIO, config_change,
418                                 token, 1);
419 }
420
421 void kvm_s390_interrupt(S390CPU *cpu, int type, uint32_t code)
422 {
423     kvm_s390_interrupt_internal(cpu, type, code, 0, 0);
424 }
425
426 static void enter_pgmcheck(S390CPU *cpu, uint16_t code)
427 {
428     kvm_s390_interrupt(cpu, KVM_S390_PROGRAM_INT, code);
429 }
430
431 static inline void setcc(S390CPU *cpu, uint64_t cc)
432 {
433     CPUS390XState *env = &cpu->env;
434     CPUState *cs = CPU(cpu);
435
436     cs->kvm_run->psw_mask &= ~(3ull << 44);
437     cs->kvm_run->psw_mask |= (cc & 3) << 44;
438
439     env->psw.mask &= ~(3ul << 44);
440     env->psw.mask |= (cc & 3) << 44;
441 }
442
443 static int kvm_sclp_service_call(S390CPU *cpu, struct kvm_run *run,
444                                  uint16_t ipbh0)
445 {
446     CPUS390XState *env = &cpu->env;
447     uint32_t sccb;
448     uint64_t code;
449     int r = 0;
450
451     cpu_synchronize_state(env);
452     sccb = env->regs[ipbh0 & 0xf];
453     code = env->regs[(ipbh0 & 0xf0) >> 4];
454
455     r = sclp_service_call(sccb, code);
456     if (r < 0) {
457         enter_pgmcheck(cpu, -r);
458     }
459     setcc(cpu, r);
460
461     return 0;
462 }
463
464 static int kvm_handle_css_inst(S390CPU *cpu, struct kvm_run *run,
465                                uint8_t ipa0, uint8_t ipa1, uint8_t ipb)
466 {
467     int r = 0;
468     int no_cc = 0;
469     CPUS390XState *env = &cpu->env;
470
471     if (ipa0 != 0xb2) {
472         /* Not handled for now. */
473         return -1;
474     }
475     cpu_synchronize_state(env);
476     switch (ipa1) {
477     case PRIV_XSCH:
478         r = ioinst_handle_xsch(env, env->regs[1]);
479         break;
480     case PRIV_CSCH:
481         r = ioinst_handle_csch(env, env->regs[1]);
482         break;
483     case PRIV_HSCH:
484         r = ioinst_handle_hsch(env, env->regs[1]);
485         break;
486     case PRIV_MSCH:
487         r = ioinst_handle_msch(env, env->regs[1], run->s390_sieic.ipb);
488         break;
489     case PRIV_SSCH:
490         r = ioinst_handle_ssch(env, env->regs[1], run->s390_sieic.ipb);
491         break;
492     case PRIV_STCRW:
493         r = ioinst_handle_stcrw(env, run->s390_sieic.ipb);
494         break;
495     case PRIV_STSCH:
496         r = ioinst_handle_stsch(env, env->regs[1], run->s390_sieic.ipb);
497         break;
498     case PRIV_TSCH:
499         /* We should only get tsch via KVM_EXIT_S390_TSCH. */
500         fprintf(stderr, "Spurious tsch intercept\n");
501         break;
502     case PRIV_CHSC:
503         r = ioinst_handle_chsc(env, run->s390_sieic.ipb);
504         break;
505     case PRIV_TPI:
506         /* This should have been handled by kvm already. */
507         fprintf(stderr, "Spurious tpi intercept\n");
508         break;
509     case PRIV_SCHM:
510         no_cc = 1;
511         r = ioinst_handle_schm(env, env->regs[1], env->regs[2],
512                                run->s390_sieic.ipb);
513         break;
514     case PRIV_RSCH:
515         r = ioinst_handle_rsch(env, env->regs[1]);
516         break;
517     case PRIV_RCHP:
518         r = ioinst_handle_rchp(env, env->regs[1]);
519         break;
520     case PRIV_STCPS:
521         /* We do not provide this instruction, it is suppressed. */
522         no_cc = 1;
523         r = 0;
524         break;
525     case PRIV_SAL:
526         no_cc = 1;
527         r = ioinst_handle_sal(env, env->regs[1]);
528         break;
529     default:
530         r = -1;
531         break;
532     }
533
534     if (r >= 0) {
535         if (!no_cc) {
536             setcc(cpu, r);
537         }
538         r = 0;
539     } else if (r < -1) {
540         r = 0;
541     }
542     return r;
543 }
544
545 static int is_ioinst(uint8_t ipa0, uint8_t ipa1, uint8_t ipb)
546 {
547     int ret = 0;
548     uint16_t ipa = (ipa0 << 8) | ipa1;
549
550     switch (ipa) {
551     case IPA0_B2 | PRIV_CSCH:
552     case IPA0_B2 | PRIV_HSCH:
553     case IPA0_B2 | PRIV_MSCH:
554     case IPA0_B2 | PRIV_SSCH:
555     case IPA0_B2 | PRIV_STSCH:
556     case IPA0_B2 | PRIV_TPI:
557     case IPA0_B2 | PRIV_SAL:
558     case IPA0_B2 | PRIV_RSCH:
559     case IPA0_B2 | PRIV_STCRW:
560     case IPA0_B2 | PRIV_STCPS:
561     case IPA0_B2 | PRIV_RCHP:
562     case IPA0_B2 | PRIV_SCHM:
563     case IPA0_B2 | PRIV_CHSC:
564     case IPA0_B2 | PRIV_SIGA:
565     case IPA0_B2 | PRIV_XSCH:
566     case IPA0_B9 | PRIV_EQBS:
567     case IPA0_EB | PRIV_SQBS:
568         ret = 1;
569         break;
570     }
571
572     return ret;
573 }
574
575 static int handle_priv(S390CPU *cpu, struct kvm_run *run,
576                        uint8_t ipa0, uint8_t ipa1)
577 {
578     int r = 0;
579     uint16_t ipbh0 = (run->s390_sieic.ipb & 0xffff0000) >> 16;
580     uint8_t ipb = run->s390_sieic.ipb & 0xff;
581
582     dprintf("KVM: PRIV: %d\n", ipa1);
583     switch (ipa1) {
584         case PRIV_SCLP_CALL:
585             r = kvm_sclp_service_call(cpu, run, ipbh0);
586             break;
587         default:
588             if (is_ioinst(ipa0, ipa1, ipb)) {
589                 r = kvm_handle_css_inst(cpu, run, ipa0, ipa1, ipb);
590                 if (r == -1) {
591                     setcc(cpu, 3);
592                     r = 0;
593                 }
594             } else {
595                 dprintf("KVM: unknown PRIV: 0x%x\n", ipa1);
596                 r = -1;
597             }
598             break;
599     }
600
601     return r;
602 }
603
604 static int handle_hypercall(CPUS390XState *env, struct kvm_run *run)
605 {
606     cpu_synchronize_state(env);
607     env->regs[2] = s390_virtio_hypercall(env);
608
609     return 0;
610 }
611
612 static int handle_diag(CPUS390XState *env, struct kvm_run *run, int ipb_code)
613 {
614     int r = 0;
615
616     switch (ipb_code) {
617         case DIAG_KVM_HYPERCALL:
618             r = handle_hypercall(env, run);
619             break;
620         case DIAG_KVM_BREAKPOINT:
621             sleep(10);
622             break;
623         default:
624             dprintf("KVM: unknown DIAG: 0x%x\n", ipb_code);
625             r = -1;
626             break;
627     }
628
629     return r;
630 }
631
632 static int s390_cpu_restart(S390CPU *cpu)
633 {
634     kvm_s390_interrupt(cpu, KVM_S390_RESTART, 0);
635     s390_add_running_cpu(cpu);
636     qemu_cpu_kick(CPU(cpu));
637     dprintf("DONE: SIGP cpu restart: %p\n", &cpu->env);
638     return 0;
639 }
640
641 static int s390_store_status(CPUS390XState *env, uint32_t parameter)
642 {
643     /* XXX */
644     fprintf(stderr, "XXX SIGP store status\n");
645     return -1;
646 }
647
648 static int s390_cpu_initial_reset(S390CPU *cpu)
649 {
650     CPUS390XState *env = &cpu->env;
651     int i;
652
653     s390_del_running_cpu(cpu);
654     if (kvm_vcpu_ioctl(CPU(cpu), KVM_S390_INITIAL_RESET, NULL) < 0) {
655         perror("cannot init reset vcpu");
656     }
657
658     /* Manually zero out all registers */
659     cpu_synchronize_state(env);
660     for (i = 0; i < 16; i++) {
661         env->regs[i] = 0;
662     }
663
664     dprintf("DONE: SIGP initial reset: %p\n", env);
665     return 0;
666 }
667
668 static int handle_sigp(S390CPU *cpu, struct kvm_run *run, uint8_t ipa1)
669 {
670     CPUS390XState *env = &cpu->env;
671     uint8_t order_code;
672     uint32_t parameter;
673     uint16_t cpu_addr;
674     uint8_t t;
675     int r = -1;
676     S390CPU *target_cpu;
677     CPUS390XState *target_env;
678
679     cpu_synchronize_state(env);
680
681     /* get order code */
682     order_code = run->s390_sieic.ipb >> 28;
683     if (order_code > 0) {
684         order_code = env->regs[order_code];
685     }
686     order_code += (run->s390_sieic.ipb & 0x0fff0000) >> 16;
687
688     /* get parameters */
689     t = (ipa1 & 0xf0) >> 4;
690     if (!(t % 2)) {
691         t++;
692     }
693
694     parameter = env->regs[t] & 0x7ffffe00;
695     cpu_addr = env->regs[ipa1 & 0x0f];
696
697     target_cpu = s390_cpu_addr2state(cpu_addr);
698     if (target_cpu == NULL) {
699         goto out;
700     }
701     target_env = &target_cpu->env;
702
703     switch (order_code) {
704         case SIGP_RESTART:
705             r = s390_cpu_restart(target_cpu);
706             break;
707         case SIGP_STORE_STATUS_ADDR:
708             r = s390_store_status(target_env, parameter);
709             break;
710         case SIGP_SET_ARCH:
711             /* make the caller panic */
712             return -1;
713         case SIGP_INITIAL_CPU_RESET:
714             r = s390_cpu_initial_reset(target_cpu);
715             break;
716         default:
717             fprintf(stderr, "KVM: unknown SIGP: 0x%x\n", order_code);
718             break;
719     }
720
721 out:
722     setcc(cpu, r ? 3 : 0);
723     return 0;
724 }
725
726 static int handle_instruction(S390CPU *cpu, struct kvm_run *run)
727 {
728     CPUS390XState *env = &cpu->env;
729     unsigned int ipa0 = (run->s390_sieic.ipa & 0xff00);
730     uint8_t ipa1 = run->s390_sieic.ipa & 0x00ff;
731     int ipb_code = (run->s390_sieic.ipb & 0x0fff0000) >> 16;
732     int r = -1;
733
734     dprintf("handle_instruction 0x%x 0x%x\n", run->s390_sieic.ipa, run->s390_sieic.ipb);
735     switch (ipa0) {
736     case IPA0_B2:
737     case IPA0_B9:
738     case IPA0_EB:
739         r = handle_priv(cpu, run, ipa0 >> 8, ipa1);
740         break;
741     case IPA0_DIAG:
742         r = handle_diag(env, run, ipb_code);
743         break;
744     case IPA0_SIGP:
745         r = handle_sigp(cpu, run, ipa1);
746         break;
747     }
748
749     if (r < 0) {
750         enter_pgmcheck(cpu, 0x0001);
751     }
752     return 0;
753 }
754
755 static bool is_special_wait_psw(CPUState *cs)
756 {
757     /* signal quiesce */
758     return cs->kvm_run->psw_addr == 0xfffUL;
759 }
760
761 static int handle_intercept(S390CPU *cpu)
762 {
763     CPUState *cs = CPU(cpu);
764     struct kvm_run *run = cs->kvm_run;
765     int icpt_code = run->s390_sieic.icptcode;
766     int r = 0;
767
768     dprintf("intercept: 0x%x (at 0x%lx)\n", icpt_code,
769             (long)cs->kvm_run->psw_addr);
770     switch (icpt_code) {
771         case ICPT_INSTRUCTION:
772             r = handle_instruction(cpu, run);
773             break;
774         case ICPT_WAITPSW:
775             if (s390_del_running_cpu(cpu) == 0 &&
776                 is_special_wait_psw(cs)) {
777                 qemu_system_shutdown_request();
778             }
779             r = EXCP_HALTED;
780             break;
781         case ICPT_CPU_STOP:
782             if (s390_del_running_cpu(cpu) == 0) {
783                 qemu_system_shutdown_request();
784             }
785             r = EXCP_HALTED;
786             break;
787         case ICPT_SOFT_INTERCEPT:
788             fprintf(stderr, "KVM unimplemented icpt SOFT\n");
789             exit(1);
790             break;
791         case ICPT_IO:
792             fprintf(stderr, "KVM unimplemented icpt IO\n");
793             exit(1);
794             break;
795         default:
796             fprintf(stderr, "Unknown intercept code: %d\n", icpt_code);
797             exit(1);
798             break;
799     }
800
801     return r;
802 }
803
804 static int handle_tsch(S390CPU *cpu)
805 {
806     CPUS390XState *env = &cpu->env;
807     CPUState *cs = CPU(cpu);
808     struct kvm_run *run = cs->kvm_run;
809     int ret;
810
811     cpu_synchronize_state(env);
812     ret = ioinst_handle_tsch(env, env->regs[1], run->s390_tsch.ipb);
813     if (ret >= 0) {
814         /* Success; set condition code. */
815         setcc(cpu, ret);
816         ret = 0;
817     } else if (ret < -1) {
818         /*
819          * Failure.
820          * If an I/O interrupt had been dequeued, we have to reinject it.
821          */
822         if (run->s390_tsch.dequeued) {
823             uint16_t subchannel_id = run->s390_tsch.subchannel_id;
824             uint16_t subchannel_nr = run->s390_tsch.subchannel_nr;
825             uint32_t io_int_parm = run->s390_tsch.io_int_parm;
826             uint32_t io_int_word = run->s390_tsch.io_int_word;
827             uint32_t type = ((subchannel_id & 0xff00) << 24) |
828                 ((subchannel_id & 0x00060) << 22) | (subchannel_nr << 16);
829
830             kvm_s390_interrupt_internal(cpu, type,
831                                         ((uint32_t)subchannel_id << 16)
832                                         | subchannel_nr,
833                                         ((uint64_t)io_int_parm << 32)
834                                         | io_int_word, 1);
835         }
836         ret = 0;
837     }
838     return ret;
839 }
840
841 int kvm_arch_handle_exit(CPUState *cs, struct kvm_run *run)
842 {
843     S390CPU *cpu = S390_CPU(cs);
844     int ret = 0;
845
846     switch (run->exit_reason) {
847         case KVM_EXIT_S390_SIEIC:
848             ret = handle_intercept(cpu);
849             break;
850         case KVM_EXIT_S390_RESET:
851             qemu_system_reset_request();
852             break;
853         case KVM_EXIT_S390_TSCH:
854             ret = handle_tsch(cpu);
855             break;
856         default:
857             fprintf(stderr, "Unknown KVM exit: %d\n", run->exit_reason);
858             break;
859     }
860
861     if (ret == 0) {
862         ret = EXCP_INTERRUPT;
863     }
864     return ret;
865 }
866
867 bool kvm_arch_stop_on_emulation_error(CPUState *cpu)
868 {
869     return true;
870 }
871
872 int kvm_arch_on_sigbus_vcpu(CPUState *cpu, int code, void *addr)
873 {
874     return 1;
875 }
876
877 int kvm_arch_on_sigbus(int code, void *addr)
878 {
879     return 1;
880 }
881
882 void kvm_s390_io_interrupt(S390CPU *cpu, uint16_t subchannel_id,
883                            uint16_t subchannel_nr, uint32_t io_int_parm,
884                            uint32_t io_int_word)
885 {
886     uint32_t type;
887
888     type = ((subchannel_id & 0xff00) << 24) |
889         ((subchannel_id & 0x00060) << 22) | (subchannel_nr << 16);
890     kvm_s390_interrupt_internal(cpu, type,
891                                 ((uint32_t)subchannel_id << 16) | subchannel_nr,
892                                 ((uint64_t)io_int_parm << 32) | io_int_word, 1);
893 }
894
895 void kvm_s390_crw_mchk(S390CPU *cpu)
896 {
897     kvm_s390_interrupt_internal(cpu, KVM_S390_MCHK, 1 << 28,
898                                 0x00400f1d40330000, 1);
899 }
900
901 void kvm_s390_enable_css_support(S390CPU *cpu)
902 {
903     struct kvm_enable_cap cap = {};
904     int r;
905
906     /* Activate host kernel channel subsystem support. */
907     cap.cap = KVM_CAP_S390_CSS_SUPPORT;
908     r = kvm_vcpu_ioctl(CPU(cpu), KVM_ENABLE_CAP, &cap);
909     assert(r == 0);
910 }